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本刊是由中国航天科工集团公司主管, 由航天科工集团十七所主办。它是仿真技术领域的综合性科技期刊。98年起已列入国家科技部中国科...【详细查看】
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基于MCC的自适应混沌序列预测算法仿真
【出 处】:《
计算机仿真
》
CSCD
2013年第30卷第3期 247-250页,共5页
【作 者】:
马文涛
;
张蒙
;
赵芳玲
【摘 要】
针对基于LMS的自适应预测算法对具有时变特性的时间序列预测在鲁棒性等方面存在缺陷,而使用最大广义相关熵准则以衡量输入输出的相似度,它含有误差分布的高阶统计量,对数据处理具有一定的鲁棒性,提出了一种基于MCC的混沌时间序列自适应预测算法,考虑到LMS算法和MCC准则的优势,将输入序列和权值向量分成两组,分别用LMS和MCC进行迭代训练,得到组合的新自适应预测算法。仿真结果表明,组合自适应预测算法在预测精度和鲁棒性方面都要优于基于LMS或基于MCC的预测算法。
相关热词搜索: 最大广义相关熵准则 最小均方 组合 混沌时间序列预测 Maximum correntropy criterion ( MCC ) Least mean square ( LMS ) Combination algorithm Chaotictime series prediction
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